光反应的过程

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 17:56:15
光反应的过程

光反应的过程
光反应的过程

光反应的过程
光合作用可分为3大步
1、原初反应,包括光吸收、传递和转换
2、电子传递和光合磷酸化,形成活跃的化学能(ATP和NADPH)
3、碳同化,把活跃的化学能转化为稳定的化学能
 
原初反应是指光合作用中从叶绿素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程,包含色素分子对光能的吸收、传递和转换.这里面涉及一个光合单位的概念,
光化学反应
其中聚光色素比较多,聚光色素主要功能是收集光能,并将能量传递到反应中心色素分子.反应中心是将光能转化为化学能的膜蛋白复合体,其中包含参与能量转换的特殊叶绿素a对,脱镁叶绿素(镁被氢取代的叶绿素)和醌等电子受体分子.特殊叶绿素a对接受能量,转变为激发态,交出一个电子给脱镁叶绿素,在传递给位于类囊体外侧膜的非色素分子电子受体(如醌,辅酶Q)因电子传递产生一个不可逆的电荷分离.最后将电子传入电子呼吸链,电子呼吸链可自行百度百科.
 
电子传递和光合磷酸化
电子经过一系列电子传递体的传递,引起水的裂解放氧和NADP+还原为NADPH,并通过光合磷酸化形成ATP

 

光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。然后电子通过在叶绿体类囊体膜中的电子传递链 间的移动传递,并将H+质子从叶绿体基质传递到类囊体腔,建立电化学质子梯度,用于ATP的合成。光反应的最后一步是高能电子被NADP+接受,使其被还原成NADPH...

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光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。然后电子通过在叶绿体类囊体膜中的电子传递链 间的移动传递,并将H+质子从叶绿体基质传递到类囊体腔,建立电化学质子梯度,用于ATP的合成。光反应的最后一步是高能电子被NADP+接受,使其被还原成NADPH。光反应的场所是类囊体。概括地说光反应是通过叶绿素等光合色素分子吸收光能, 并将光能转化为化学能, 形成ATP和NADPH的过程。光反应包括光能吸收、电子传递、光合磷酸化等三个主要步骤。

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  光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。然后电子通过在叶绿体类囊体膜中的电子传递链 间的移动传递,并将H+质子从叶绿体基质传递到类囊体腔,建立电化学质子梯度,用于ATP的合成。光反应的最后一步是高能电子被NADP+接受,使其被还原成NAD...

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  光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。然后电子通过在叶绿体类囊体膜中的电子传递链 间的移动传递,并将H+质子从叶绿体基质传递到类囊体腔,建立电化学质子梯度,用于ATP的合成。光反应的最后一步是高能电子被NADP+接受,使其被还原成NADPH。光反应的场所是类囊体。概括地说光反应是通过叶绿素等光合色素分子吸收光能, 并将光能转化为化学能, 形成ATP和NADPH的过程。光反应包括光能吸收、电子传递、光合磷酸化等三个主要步骤。

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